7.5.1霍夫曼编码 1.理论基础
一个事件集合x1, x2,,…xn,处于一个基本概率空间, 其相应概率为p1, p2,,…pn,且p1+ p2+…pn=1。 每一个信息的信息量为:
编码器模型
f(x,y)
转 换 器 量 化 器 符号编码 器 信 道
(a)信源编码器
信道 符号解码 器 反向转换 器
Λ
f(x,y)
(b)信源解码器
7.4.2信道编码器和解码器
当信道带有噪声或易于出现错误时,信道编码 器和解码器就在整个译码解码处理中扮演了重 要的角色。信道编码器和解码器通过向信源编 码数据中插入预制的冗余数据来减少信道噪声 的影响 最 有 用 的 — 种 信 道 编 码 技 术 是 由 R.w.Hamming提出的。这种技术是基于这 样的思想,即向被编码数据中加入足够的位数 以确保可用的码字间变化的位数最小。
fx ( ,) y fx ( ,) y (7-3) x 0 y 0
2
对上式求平方根,就得到均方根信噪比。
7.3.2主观保真度准则
具有相同客观保真度的不同图像,人的视觉可 能产生不同的视觉效果。这是因为客观保真度 是一种统计平均意义下的度量准则,对于图像 中的细节无法反映出来。 一种常用的方法是对一组( 不少于20人) 观察者 显示图像,并将他们对该图像的评分取平均, 用来评价一幅图像的主观质量。
信道 编码 信 道 信道 解码
信源 解码
f’(x,y)
一个常用于图像压缩系统模型
7.4.1信源编码器和信源解码器
信源编码器的任务是减少或消除输入图像中的 编码冗余、像素间冗余或心理视觉冗余。 从原理来看主要分为三个阶段: 第一阶段将输入数据转换为可以减少输入图 像中像素间冗余的数据的集合。 第二阶段设法去除原图像信号的相关性 。 第三阶段是找一种编码方式 。 信源解码器包含两部分:符号解码器和反向转 换器。